运算放大器通过极高的开环增益放大其两个输入端(反相和非反相)之间的电压差。在实际电路中,外部反馈网络(电阻、电容)连接在输出和输入之间,以控制精确的增益和功能(例如反相放大器、同相放大器、积分器、微分器、比较器),满足信号调理任务的要求。反馈网络决定闭环传递函数,实现精确放大或数学运算。器件的高输入阻抗和低输出阻抗使其能够与各种传感器和负载接口,而不会产生显著的负载效应。压摆率限制了输出电压变化的最大速率,影响大信号响应。增益带宽积定义了放大器保持增益的频率范围。共模抑制比表示抑制两个输入端共模信号的能力,而电源抑制比表示对电源电压变化的抗扰度。这些特性对于为给定信号调理应用选择合适的运算放大器至关重要。
| 参数 | 典型区间 | 选型说明与越界后果 |
|---|---|---|
| 电源电压 | ±2.25–±18 V | Dual supply typical; single supply 4.5–36 V |
| 输入失调电压 | 0.1–5 mV | Lower is better for precision DC |
| 输入偏置电流 | 0.5–100 nA | Bipolar inputs higher; CMOS lower |
| 增益带宽积 | 1–100 MHz | Determines usable frequency range |
| 压摆率 | 0.5–20 V/µs | Affects large-signal response |
| 共模抑制比 | 70–120 dB | Higher rejects common-mode noise |
| 电源抑制比 | 80–120 dB | Higher reduces supply noise |
| 工作温度范围 | -40–85 °C | Industrial grade; military -55–125 |
| 封装类型 | SOT-23-5 | Common small outline; also SOIC-8 |
| 输出电流 | 20–40 mA | Short-circuit protected typical |
| 输入电压范围 | -0.1–Vcc+0.1 V | Rail-to-rail input available |
| 静态电流 | 0.5–5 mA | Low power for battery apps |
区间为行业参考值,供询价时圈定范围用,不构成供应商承诺。下单前请向法人制造商核实每一项数值与标准。
诱因 → 失效模式 → 工程缓解
该产品或部件会出现在以下工业系统、设备或上级产品中。
| voltage: | 电源电压范围(例如 ±5V 至 ±18V) |
| other spec: | 增益带宽积、压摆率、输入失调电压 |
| temperature: | -40°C 至 +85°C |
3 家企业把这个产品列在自己的产品线里。卡片上的公司数据摘自各家官网,每张卡都注明这条关系的依据来自哪里。
制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。
不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。
这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。
典型双电源为±2.25 V至±18 V,或单电源4.5 V至36 V。务必查阅具体型号的数据手册。
它表示开环增益降至1时的频率。它决定了在给定闭环增益下可用的频率范围。
输入失调电压是使输出为零所需的差分电压。对于精密直流应用,较低的值更好。
常见封装包括SOT-23-5和SOIC-8。实际封装取决于制造商和型号。
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